Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling

Relaterede dokumenter
Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s

A. Konstruktionsdokumentation

Bæreevne af samlingselementer

Stabilitet - Programdokumentation

Statisk Beregning. Init. AKA Rev. - Projekt Cibicom - JC0223. Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør

Programdokumentation - Skivemodel

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

Betonkonstruktioner Lektion 3

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Betonkonstruktioner Lektion 1

Brudgrændsetilstand: - Udragende ende ved endeunderstøtning er 50 mm

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

DIN-Forsyning. A2. Statiske beregninger

Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede. Per Goltermann

Dimensionering af samling

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Stålkonstruktioner BK301

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Vedr. JC0231 Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft Bæreevnevurdering af silo ifb. opsætning af bærerør

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Schöck Isokorb type KS

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

appendiks a konstruktion

Eftervisning af bygningens stabilitet

Projektering af Hvide Sande Missionshus

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen

AC Bygning A2. STATISKE BEREGNINGER BRIAN HEDEGAARD JENSEN

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Bygningskonstruktion og arkitektur

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

STÅLSØJLER Mads Bech Olesen

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Redegørelse for den statiske dokumentation

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Murprojekteringsrapport

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: Renovering

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Redegørelse for den statiske dokumentation

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave Side 2: Nye snelastregler Marts Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

DS/EN DK NA:2011

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings- og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks K Analytiske

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

A. Laster G H. Kip. figur A.1 Principskitse over taget der viser de enkelte zoner [DS 410]. Område Mindste værdi [kn/m 2 ] Største værdi [kn/m 2 ]

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Introduktion til Udmattelse

6 ARMEREDE BJÆLKER 1

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y

Bygningskonstruktion og arkitektur

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

y Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

Tillæg 1 til SBI-anvisning 194, 3. udgave: Trækonstruktioner. Forbindelser. 1. udgave, 2005

Betonkonstruktioner Lektion 4

Landbrugets Byggeblade

Statik og styrkelære

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Transkript:

Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling Dette eksemplet bygger på beregningsvejledningerne i afsnit 6 om bærende samlinger i H- eller I-profiler. En momentpåvirket samling mellem en HEB-søjle og en IPE-bjælke udføres som vist på figuren herunder. For at forbedre læseligheden er der i nedenstående formler og figurer reduceret lidt i indeksene i forhold til notationen i. Der er forudsat samme flydespænding i hele samlingen: f y,c = f y,fc = f y,b = f y,fb = f y KKL: Normal Stål: S5 f y,bd = f y,cd = f y /γ M0 = 5/1,1 = 14 MPa f y,bd1 = f y,cd1 = f y /γ M1 = 5/1, = 196 MPa f ud = f u /γ M = 60/1,5 = 67 MPa Bolte: kl. 8.8 f ub,d = f ub /γ M = 800/1,5 = 59 MPa Snitkræfter: M Ed = 40 knm V Ed = 0 kn Momentet regnes optaget af flangerne alene: M Ed 40 T = C = = 178 kn h (40 9,8) 10 t Træk/trykbæreevne af bjælkeflanger N t,rd = N c,rd = A flange f y,bd = b fb t fb f y,bd = 10 9,8 14 10 - = 5 kn > 178 kn OK EC -1-1 6.. og 6..4 1

Trykzonen Kraften C regnes fordelt til halssnittet over bredden b eff som markeret på figuren: 6..6. b eff = t fb + a + t p + 5(t fc + r c ) = 9,8 + 5 + 1 + 5(14 + 15) = 19 mm Transformationsparameter: β = 1 Forskydningsareal for søjlen: A vc = A c b fc t fc + (t c + r c )t fc = 650 180 14 + (8,5 + 15)14 = 09 mm Reduktionsfaktor for samvirken med forskydning, for β = 1: 1 1 ω = ω 1 = 11,(b t / A ) 11,(198,5 / 09 eff c vc ) = 0,75 Reduktionsfaktor for normalkraft i søjlen: k c = 1 - idet det forudsættes, at normalspændingen i søjlens halssnit σ com,ed 0,7 f y Søjlekroppladens slankhed: beff d cf y,c 1915 λ p 0,9 0,9 = 0,56 < 0,7 E t 100008,5 c Reduktionsfaktor for lokal foldning: ρ = 1,0 Hvis ρ bliver mindre end 1 betyder det, at der kan opstår lokal foldning i søjlekroppen, og trykzonens bæreevne beregnes derfor ud fra f yd1. Når ρ = 1 som her opstår der ikke foldning i søjlekroppen, og bæreevnen kan beregnes ud fra f yd. Tabel 5.4 EC -1-1 6..6 tabel 6. 6..6.() 6..6.(1) Trykzonens bæreevne: F c,rd = ω k c b eff t c f y,cd = 0,75 1 19 8,5 14 10 - = 58 kn > 178 kn OK V c,ed T Forskydningszonen Det forudsættes at hele momentet går ned i søjlen, således at forskydningen i søjlekroppen V c,ed svarer til trækkraften T. M Ed C f, cd V c,rd = 0,9 A y 14 vc = 0,9 09 10 - = 6 kn > 178 kn OK 6..6.1()

Trækzonen I træksiden består samlingen af et tværpladestød, hvor de to halvdele er drejet 90 i forhold til hinanden. Trækket kommer fra bjælkeflangen og skal - via bjælkens endeplade og søjlens flange - overføres til søjlekroppen. Beregningen gennemføres ved, at de to halvdele af tværpladestødet beregnes hver for sig. Bjælkens endeplade Den øverste del af endepladen betragtes som et symmetrisk tværpladestød. Der ses på den sikre side bort fra svejsningen mellem bjælkekrop og endeplade og fra virkningen af den resterende del af endepladen. Der er to bolterækker, én på hver side af kroppen, med en samlet effektiv længde Σl eff = 155 mm som markeret på figuren. Afstand fra svejsning til bolt: m = 0, - 0,8 a = 0, - 0,8 5 = 4,5 mm Bæreevne: F T,Rd = eff t m Søjleflangen f yd 1551 = 14 10 4,5 = 195 kn > 178 kn OK Der er to bolterækker, én over og én under bjælkens overflange. For at beregne bæreevnen af denne del af tværpladestødet bestemmes først målene m og n. Derefter bestemmes den effektive længde pr. bolterække, og til sidst bestemmes den samlede bæreevne for søjleflangen. Ved at betragte samlingens geometri ses det let at søjleflangen er noget stærkere end endepladen, og nedenstående beregning af flangen kunne evt. undlades.

Afstand fra hjørnerunding til bolte: m = 0, - 0,8 r = 5,74-0,8 15 =,8 mm e 7,5 mm Afstand fra bolte til klemkraften Q: n = min 1,5m 1,5,8 9,8 mm Effektiv længde pr. bolterække: π m π,8 150mm l eff = min 4m 1,5e 4,8 1,57,5 14mm 0,5p m 0,65e 0,5 70,8 0,657,5 106 mm Σl eff = 106 = 1 mm Bæreevne: eff t 114 F T,Rd = f yd = 1410 m,8 = 74 kn > 178 kn OK Søjlekroppen For søjlekroppen i trækzonen kan der regnes med b eff = Σl eff = 1 mm. Det giver større areal end i trækzonen, og det ses umiddelbart, at bæreevnen er rigelig. Bolte Hvis M Ed var bestemt for en elastisk snitkraftfordeling ville der ikke være noget krav om rotationskapacitet, og trækkraften i boltene kunne bestemmes ud fra den svageste del af tværpladestødet (endepladen) og F T,Ed = T: 1 m 1,8 ΣB = ½ F T,Ed + Q = F T, Ed 178 = 15 kn 4n 4 9,8 Under denne forudsætning ville M16-bolte være tilstrækkelige. 6..6.() Det forudsættes i det efterfølgende at snitkræfterne er bestemt for en plastisk momentfordeling. Derfor skal samlingen have tilstrækkelig rotationskapacitet til at danne flydeled. Det svageste led i denne samling er tværpladerne (her bjælkens endeplade), og dermed er kravet om rotationskapacitet opfyldt, forudsat at et supplerende krav vedr. boltenes diameter samtidig er opfyldt. 4

Boltenes trækbæreevne vælges ud fra endepladens bæreevne F T,Rd. Det medfører: 1 m 1,8 ΣB = ½ F T,Rd + Q = F T, Rd 195 = 16 kn 4n 4 9,8 Nødvendigt spændingsareal pr. bolt: B 16 10 A s,nødv = = 18 mm 0,9 f ub,d 0,9 59 Det supplerende krav til boltediameteren bestemmes, idet formlen omskrives lidt: t f y 1 5 d = 18 mm 0,6 f 0,6 800 ub tabel.4 6.4.() Valg: M0 A s = 45 mm > 18 mm Det forudsættes her at alle boltene er ens, selv om de to nederste bolte ikke er så hårdt belastet som de fire øverste. OK Kontrol af samtidig træk og forskydning, beregnet for én bolt: V 0 F v,ed = Ed = 5 kn 6 6 F v,rd = 0,6 A s f ub,d = 0,6 45 59 10 - = 87 kn B 16 F t,ed = = 68 kn F t,rd = 0,9 A s f ub,d = 0,9 45 59 10 - = 11 kn Kontrol: F F v,ed t,ed = 0,4 1 v,rd F 1,4 F t,rd 5 68 OK 87 1,4 11 tabel.4 Hulrandsbæreevnen skal i princippet også kontrolleres, men med F v,ed = 5 kn ses det umiddelbart at bæreevnen er mere end rigelig. Svejsninger Hvis samlingen som nævnt ovenfor skal kunne danne flydeled, skal bæreevnen af svejsningen ved flangen mindst være lig med den mindste af: - flangens bæreevne N t,rd (svarende til bjælkens momentbæreevne M pl,rd ) - 1,4 tværpladestødets bæreevne F T,Rd (= 1,4 samlingens bæreevne) (1,7 F T,Rd for ikke-fastholdt knudepunktsfigur) 6..(5) Svejsning ved flanger: Der forudsættes A = a b fb = 5 10 = 100 mm fud 67 F,Rd A 10010 = 8 kn β 0,8 N t,rd 5 kn Kontrol: F,Rd 8 kn OK 1,4 FT,Rd 1,4 195 7 kn Svejsning ved krop: Der forudsættes A = a d = 08 = 148 mm fud 67 F,Rd A 14810 = 40 kn >> V Ed = 0 kn: OK β 0,8 5

6